- способностью к проведению экспертной оценки технических и расчетно-теоретических решений при создании микро - и наноэлектронных приборов и систем (ПСК3-16).
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
6.1. Основная образовательная программа подготовки специалиста предусматривает изучение следующих учебных циклов (таблица 2):
гуманитарный, социальный и экономический циклы;
математический и естественнонаучный цикл;
профессиональный цикл;
и разделов:
физическая культура;
научно-исследовательская работа студентов и производственная практика;
итоговая государственная аттестация.
6.2. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в системе послевузовского образования.
Код | Учебные циклы и проектируемые результаты их освоения | Трудоем-кость (Зачет-ные еди-ницы) | Перечень дис-циплин для раз-работки примерных прог-рамм, учебни-ков и учебных пособий | Код форми-руемых компетенций |
С.1 | Гуманитарный, социальный и экономический цикл | 38-48 | ||
Базовая часть | 32-34 | |||
В результате изучения базовой части цикла студент должен: знать: основные учения в области философии, истории и других гуманитарных и социально-экономических наук; приемы философского анализа проблем; возможности современных научных методов познания природы и владеть ими на уровне, необходимом для решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций; особенности и основные этапы исторического и экономического развития России; место и роль России в истории человечества и в современных условиях; культурные традиции России; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера (иностранный язык); основы производственных отношений и принципов управления, особенности экономических отношений в современных условиях; уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; находить и принимать управленческие решения в условиях различных мнений; использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; самостоятельно работать с социально-политической и научно-технической литературой, использовать современные информационные ресурсы для осуществления профессиональной деятельности владеть: основными приемами организации работы небольших коллективов исполнителей; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий; навыками критического восприятия информации; навыками постановки целей и формулирования задач, связанных с реализацией профессиональных функций с использованием для их решения методов изучаемых наук; иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации профессионального характера из зарубежных источников, навыками работы с источниками информации, в том числе с электронными информационными ресурсами | Иностранный язык. Отечественная история. Социология. Экономика. Философия. Менеджмент и маркетинг. Культурология. Правоведение. | ОК-1- -ОК-11, ПК-2, ПК-4, ПК-11, ПК-15, ПК-18, ПК-29- -ПК-34 | ||
Вариативная часть (знания, умения, навыки определяются ООП вуза) | 4-14 | Введение в специальность. Информационная безопасность. Информационные ресурсы образовательной и научно-технической деятельности. Патентоведение и защита интеллектуальной собственности. | ||
С.2 | Математический и естественнонаучный цикл | 75-82 | ||
Базовая часть | 65-70 | |||
В результате изучения базовой части цикла студент должен: знать: основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории функции комплексного переменного, теории вероятностей и математической статистики, дискретной математики; основные понятия, законы и модели механики, электричества и магнетизма, колебаний и волн, квантовой механики, статистической физики; основные понятия, законы химии, экологии; системы планирования, управления и обработки информации для физических установок и исследований; уметь: строить математические модели систем и процессов в естествознании и технике; рассчитывать основные характеристики случайных величин; оценивать численные значения величин, характерных для различных разделов естествознания; решать задачи применительно к реальным процессам; применять современные информационные технологии для выполнения исследований и решения практических задач владеть: основными приемами обработки экспериментальных данных; методами аналитического и численного решения алгебраических и обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнений математической физики; методами построения математических и программных моделей физических процессов, методами программирования и использования возможностей вычислительной техники и информационных технологий | Цикл «Математика»: математический анализ, аналитическая геометрия, линейная алгебра, векторный и тензорный анализ, обыкновенные дифференциальные уравнения, теория функций комплексного переменного, интегральные уравнения, теория вероятностей и математическая статистика, дискретная математика. Цикл «Физика»: механика, молекулярная физика и основы статистической термодинамики, электричество и магнетизм, волны и оптика, атомная физика. Химия, Экология. Цикл «Информатика»: технология и языки программирования, операционные системы, СУБД, Интернет-технологии. | ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6- - ПК-8, ПК-12, ПК-19, ПК-28 | ||
Вариативная часть (знания, умения, навыки определяются ООП вуза) | 5-17 | Теоретическая физика: статистическая физика, квантовая механика, термодинамика, тепломассоперенос. Ядерная физика. Уравнения математической физики. | ||
Дисциплины специализаций | ||||
Специализация №1 «Автоматизация и ИИС физических установок» основы физики ядерных реакторов, термодинамики, тепломассопереноса; математические модели процессов в физических установках и численные методы решения; уметь: строить структурные и математические модели объектов управления, систем контроля и управления, определять их параметры для достижения необходимых критериев качества владеть: современными технологиями и инструментальными средствами численного моделирования и исследования процессов в физических установках | Физика ядерных реакторов. Вычислительная математика. Моделирование и исследование прикладных систем. | ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-11, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.6, ПСК-1.7 | ||
Специализация №2 – Электроника физических установок» знать: основы современной микро - и наноэлектроники, ядерной, экстремальной и радиационно-стойкой электроники; физические основы полупроводниковых приборов, датчиков и преобразователей физических величин и сигналов для атомной техники; радиофизику и электронику; уметь: решать задачи, соответствующие его квалификации; на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) и защиты информации, применяемыми в сфере профессиональной деятельности; владеть: методами современной теории вероятностей и математической статистики, необходимыми для проведения экспериментальных и расчетно-проектных работ; | Физика полупроводниковых приборов. Основы ядерной электроники. Физика микро - и наноструктур. Физическая электроника. | ОК-1 ОК-2 ОК-8 ОК-11 ПК-1 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПСК-2.1 ПСК-2.9 ПСК-2.10 ПСК-2.11 | ||
Специализация №3 – «Микро - и наноэлектронные приборы и системы для физических установок» знать: основы современной микро - и наноэлектроники, основы теоретической физики в предметной области, вероятностные задачи в физике; физические основы технологии производства изделий электроники и наноэлектроники, методы проектирования электронной компонентной базы уметь: проводить оценки материальных затрат на производство изделий электронной техники, владеть: методами теоретической физики в предметной области, методами квантово-механического описания квантовых систем, входящих в состав элементов электроники, оптоэлектроники и наноэлектроники | Оптоэлектроника. Наноэлектроника. Электронные, оптоэлектронные и микроэлектронные системы физических установок. | ОК-1 ОК-2 ОК-8 ОК-11 ПК-1 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПСК-3.1 ПСК-3.2 ПСК-3.4 | ||
С.3 | Профессиональный цикл | 120-137 | ||
Базовая (общепрофессиональная) часть | 95-110 | |||
В результате изучения базовой части цикла студент должен: знать: основы инженерной графики; требования к техническим изображениям на этапах проектирования; стандарты и правила построения и чтения чертежей и схем; теоретические основы метрологии и сертификации средств измерений, существующие средства и методы измерения различных параметров и величин; современные средства машинной графики и автоматизированного проектирования аппаратуры и элементов оборудования, системы автоматизированного проектирования; основные понятия и законы электрических и магнитных цепей, основы электротехники и электроники, принципы действия полупроводниковых элементов и электронных приборов; материаловедение, технологии и конструирование электронной аппаратуры, микро - и наноэлектроники; методы и средства электротехнических измерений; основные понятия информационной техники, основы построения измерительных и информационно-управляющих систем; основы микропроцессорных систем; принципы работы датчиков и детекторов физических величин; технологию конструирования, проектирования, изготовления и эксплуатации электронных систем физических установок, системы автоматизированного проектирования электронных элементов, схем и аппаратуры; основы теории управления и автоматического регулирования; основные типы физических установок и протекающие в них физические процессы, принципы построения и элементную базу электронных, микропроцессорных и компьютерных измерительных и информационно-управляющих систем и комплексов физических установок уметь: - - создать математическое описание физического объекта, процесса, явления или системы; разработать математические модели объектов управления и исследования; составить и разработать алгоритмы и системы управления современными физическими объектами; использовать средства вычислительной техники и численные методы для решения задач прикладной физики; проводить оценку экономической эффективности технических и организационных решений и предложений на основе знаний экономики отрасли и предприятия; использовать современную элементную базу электроники и автоматики, базовые элементы аналоговых и цифровых устройств при разработке и проектировании аналоговых и цифровых устройств и систем, для создания систем измерения, контроля и управления; использовать современные автоматизированные системы проектирования, типовые пакеты прикладных программ, применяемые при моделировании и проектировании цифровых устройств и систем управления физическими установками и системами; уметь проводить эскизное проектирование перспективных систем автоматики и электроники физических, в том числе ядерно-физических установок; владеть: методами проведения экспериментальных и расчетно-проектных работ; методами и средствами проектирования схем и систем; методами построения микропроцессорных систем; методами и средствами обработки сигналов и данных; умением работы с измерительными приборами; пакетами прикладных программ для управления и обработки информации и систем автоматизированного проектирования; разработкой специализированных электронных и микроэлектронных устройств; разработкой и программированием микропроцессорных устройств и систем; технологией разработки систем измерения, контроля и управления физическими установками; методами синтеза систем с заданными характеристиками и показателями качества; современными информационными технологиями САПР для решения исследовательских и практических задач | Инженерная графика: машиностроительное и электротехническое черчение. Материаловедение. Компьютерные системы и сети. Электротехника. Электроника. Электротехнические измерения. Микропроцессоры и микроконтроллеры. Компьютерный практикум. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы информационной техники. Теория и системы управления. Конструирование, технология, изготовление и эксплуатация электронной аппаратуры. Автоматизированное проектирование электронных элементов и систем. Физические установки. | ОК-4, ОК-5, ПК-1- -ПК-9, ПК-12, ПК-14 – -ПК-17, ПК-20 - -ПК-23, ПК-25 - - ПК-27, ПК-35, ПК-36, | ||
Вариативная часть (знания, умения, навыки определяются ООП вуза) | 10-42 | Теоретическая физика: квантовая радиофизика, электродинамика, основы гидродинамики, физика твердого тела. Теоретические основы специальности. | ||
Специализация «Автоматизация и информационно-измерительные системы физических установок» знать: теоретические основы информационной техники и теории управления, элементную базу систем измерения, контроля и управления, типы и принципы работы датчиков и детекторов физических величин, принципы работы исполнительных устройств систем управления; микропроцессорную технику и ее использование в измерительных системах и аппаратуре промышленной автоматики; принципы построения, программное обеспечение и технические средства современных систем измерения и автоматизации и их компонентов; принципы анализа и обеспечения надежности программно-технических комплексов систем измерения и автоматизации; этапы жизненного цикла физических установок и систем их автоматизации; стандарты проектной, конструкторской, технологической документации; технологию проектирования, конструирования и изготовления систем измерения, контроля и автоматизации ядерно-физических установок, промышленных объектов и предприятий; уметь: выполнять НИР в области методов и средств контроля и управления физическими установками; конструировать контрольно-измерительную аппаратуру; проектировать системы контроля, диагностики, защиты и управления; проектировать, налаживать и эксплуатировать программно-технические комплексы информационно-измерительных систем физических установок, систем автоматизации ядерно-физических установок, промышленных объектов и предприятий; владеть: современными технологиями и инструментальными средствами выполнения конструкторских и проектных работ, первичными профессиональными навыками по разработке и изготовлению контрольно-измерительной аппаратуры; навыками анализа, синтеза и проектирования информационно-измерительных систем, систем контроля и управления с использованием инженерных пакетов САПР, навыками разработки микропроцессорных систем контроля и управления, навыками конструирования электронной и электротехнической аппаратуры; навыками проведения электротехнических измерений, изготовления, отладки, тестирования и эксплуатации электронной, электрофизической и ядерно-физической аппаратуры; навыками разработки, верификации и валидации программного обеспечения систем измерения и автоматизации. | Цикл: «Системы управления»: спецглавы теории управления, цифровые системы автоматического управления, проектирование систем управления Цикл: «Теоретические основы информационной техники»: теория сигналов и систем, теория информации, теория кодирования, алгоритмы обработки информации, цифровая обработка сигналов. Цикл: «Информационно-измерительные системы»: аналоговые, аналого-цифровые и цифровые элементы ИИС, измерительные преобразователи, каналы передачи информации, системы контроля и измерения физических параметров, системы физической защиты ядерных материалов и объектов, надежность технических систем, системы контроля радиационной обстановки, системы измерения быстропротекающих и электромагнитных процессов. Управление ядерными энергетическими установками. Автоматизация физических установок и научных исследований. Датчики физических установок. Исполнительные механизмы систем управления. | ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-9 ПК-1 ПК-4 ПК-5- -ПК-28 ПК-35 ПК-36 ПСК-1.1 – - ПСК-1.30 | ||
Специализация №2 – «Электроника физических установок» знать: в полной мере основы специальности, аналоговую и цифровую схемотехнику, фундаментальные основы организации микропроцессорных систем, а также аналого-дискретных и аналого-цифровых систем и устройств, сетей, протоколы обмена данными; физические основы построения нано - и микросистемной техники; основы радио - и сверхвысокочастотной электроники; алгоритмы и методы кодирования и передачи данных в космических и информационно-измерительных системах; основы СВЧ и экстремальной радиационно-стойкой электроники; алгоритмы и методы проектирования субмикронных, наноразмерных схем и основы быстродействующей физической электроники на основе гетероструктур и принципы построения современных вычислительных систем для физических систем и установок. уметь: создать математическое описание любого сложного физического объекта, процесса, явления или системы; разработать математические модели объектов управления и исследования; составить и разработать алгоритмы и системы управления современными физическими объектами; перевести любой алгоритм на эффективные языки программирования; оценивать научную значимость и перспективы прикладного использования результатов исследований в области электронных устройств и систем обработки информации; использовать современные автоматизированные системы проектирования, типовые пакеты прикладных программ, применяемые при моделировании и проектировании цифровых устройств и систем; воспринимать и эффективно использовать новые технические решения и современную элементную базу при разработке и проектировании цифровых устройств и систем; принимать эффективные технические решения в условиях воздействия на аппаратуру дестабилизирующих факторов различной природы. владеть: основами специальности, включая навыки использования стандартных измерительных систем для физического эксперимента; основами применения современной аналого-цифровой элементной базы ядерной электроники; методами расчета процессов радиационного и температурного воздействия на электронную элементную базу, а также современными системами САПР и языков программирования; основами программирования ПЛИС и контроллеров; методиками разработки математических и физических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов в области современных средств обработки информации, методами теоретической физики в предметной области. | Усилительная и аналоговая техника. Цифровые устройства и системы. Проектирование электронных систем. для физического эксперимента. Элементы аналогово - дискретных устройств. Элементы аналого-цифровых систем. Информационно-измерительные системы. Радио и сверхвысокочастотная электроника. Космические электронные системы. Нано - и микросистемная техника. Основы микро - и наноэлектроники. Экстремальная и радиационно-стойкая электроника. Современнывычислительные системы. Регистрация быстропротекающих процессов. Высоковольтная сильноточная импульсная техника и электроника. Мощная импульсная твердотельная электроника. Электроимпульсные технологии. | ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-9 ПК-1 ПК-4 ПК-5- -ПК-28 ПСК-2.1 - ПСК-2.25 | ||
Специализация №3 – «Микро - и наноэлектронные приборы и системы для физических установок» знать: устройство и принципы функционирования основных типов микроэлектронных и наноэлектронных приборов; методы проектирования цифровых, аналоговых и аналого-цифровых микро - и наноэлектронных приборов и устройств, радиоэлектронной аппаратуры на их основе с применением современных средств САПР; основные технологические процессы изготовления микро - и наноэлектронных приборов, методы и средства их моделирования; основы оптоэлектроники, принципы функционирования и основные характеристики оптоэлектронных приборов основы метрологии, методы и типовую электронную аппаратуру, используемые для измерения характеристик микро - и наноэлектронных приборов и устройств; уметь: создавать физико-математические модели микро - и наноэлектронных элементов и устройств, разрабатывать модели цифровых и аналоговых элементов и устройств электронных систем на языках описания аппаратуры; выполнять расчеты и экспериментальные исследования основных характеристик микро - и наноэлектронных приборов и систем; выполнять основные технологические процессы изготовления микро - и наноэлектронных приборов, моделировать их физическую структуру с использованием специализированных САПР; владеть: методами создания и верификации теоретических моделей микро - и наноэлектронных приборов и систем; приемами проведения экспериментальных исследований в области микро - и наноэлектроники; методами теории вероятностей и математической статистики, необходимыми для проведения экспериментальных и расчетно-проектных работ в области микро - и наноэлектроники; методами и средствами проектирования и испытания интегральных микросхем, датчиков и преобразователей, оптоэлектронных и наноэлектронных приборов и устройств с применением современных САПР; методами и средствами для выполнения основных процессов изготовления микро - и наноэлектронных приборов и устройств. методами теоретической физики в предметной области. | Микросхемотехника. Технология интегральных микросхем. Архитектура и программное обеспечение современных микропроцессоров и микроконтроллеров. Электроманитная совместимость. Физические основы наноэлектроники. Микроэлектронные радиотехнические устройства. Основы функциональной и сверхвысокочастотной микроэлектроники. Микроэлектронные датчики и преобразователи. Радиационная надежность интегральных микросхем. Физические принципы микроэлектронных систем. Основы видеотехники. | ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-9 ПК-1 ПК-4 ПК-5- -ПК-28 ПСК-3.1- -ПСК 3-16 | ||
С.4 | Физическая культура | 11 | ОК-8 ОК-11 | |
С.5 | Практика и научно-исследовательская работа (знания, умения, навыки определяются ООП вуза) | 14-16 | ОК-4 ОК-7 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-11 ПК-12 ПК-14 ПК-15 ПК-20 ПК-27 ПК-34 ПСК1-1 –ПСК1-35 ПСК2-1 –ПСК2-25 ПСК3-1 –ПСК3-13 | |
С. 6 | Итоговая государственная аттестация | 23-25 | ОК-3-ОК-7 ОК-12 ОК-14 ПК-1 – -ПК-23 ПК-36 | |
Общая трудоемкость основной образовательной программы | 330 |
*) Трудоемкость и содержание вариативной части определяется вузом.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


